一种在高级氧化过程中评估活性物种对污染物降解贡献率的方法

    公开(公告)号:CN118072845A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410210745.4

    申请日:2024-02-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种在高级氧化过程中评估活性物种对污染物降解贡献率的方法,实现典型活性物种降解贡献率的准确评估,通过均相实验推导计算得到典型活性物种与目标污染物的修正系数,使用修正系数量化了活性物种与目标污染物之间的相关性,综合考虑了活性物种与目标污染物之间反应,旨在将修正系数引入到计算贡献率的公式中,提高了评估活性物种对废水中污染物降解的贡献率的准确性,为催化剂的靶向设计和污染物的有效去除提供参考。

    一种高线径均匀度耐氧化镁合金细丝及其制备方法

    公开(公告)号:CN114875287B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202210545017.X

    申请日:2022-05-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种高线径均匀度耐氧化镁合金细丝及其制备方法;所述镁合金成分质量百分比为:铝:1.0‑6.0%,锌:0.1‑1.0%,锡:0.05‑0.18%,锰:0.05‑0.6%,钐:0.02‑0.18%,钙:0.02‑0.18%,添加元素和不可避免的杂质;所述的添加元素为钇、铈、钪中的一种或任意组合,加入量按百分比计为:钇:0‑0.3%,铈:0‑0.25%,钪:0‑0.35%;不可避免的杂质总和≤0.05%;余量为镁。其制备方法包括:在合金经熔炼、浇注、均质化热处理、挤压、连续拉丝后,获得高线径均匀度耐氧化镁合金焊丝,焊丝力学性能:屈服强度≥150MPa、抗拉强度≥240MPa、延伸率≥15%。本发明制备工艺高效简单,细丝耐氧化、线径均匀、表面光洁度高且力学性能优异,熔丝过程飞溅少,适合机器人自动焊接、增材制造等领域的工业化生产。

    基于硅波导主流法监测人体呼出水蒸气和二氧化碳气体的传感器

    公开(公告)号:CN114018837A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111184368.4

    申请日:2021-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于硅波导主流法监测人体呼出水蒸气和二氧化碳气体的传感器,环形谐振腔利用多个耦合区域形成多个支路使得光分别耦合进入三个马赫‑曾德干涉仪实现多参量探测;马赫‑曾德干涉仪传感臂的温度、待测样本折射率发生变化时,使其光谱发生漂移;将环形谐振腔与马赫‑曾德干涉仪阵列级联,产生游标效应提高灵敏度,通过监测输出光谱中包络最大波长位置变化即可反映周围环境温度以及待测样本信息;通过对马赫‑曾德干涉仪参考臂电极施加电功率进行热调谐,可将光谱包络的变化再转化成电功率的变化。在传感臂的波导表面修饰可特异性吸附气体的表面膜,实现将人体呼出气体的周期性变化转化成电功率的周期性变化。

    一种高介孔蜂窝状二氧化钛光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106693942B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201611024925.5

    申请日:2016-11-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种高介孔蜂窝状二氧化钛光催化剂的制备方法,首先将硫酸钛加入去离子水中在高压反应釜中进行水热反应,反应结束后将高压反应釜在室温下冷却,将所得沉淀反复用去离子水洗涤至中性,干燥研磨后得到三维锐钛矿型二氧化钛,然后将锐钛矿型二氧化钛加入到水合肼溶液中在高压反应釜中进行水热反应,反应结束后冷却,将所得沉淀反复用2mol/L的稀硫酸洗涤,再经去离子水洗涤至中性干燥后,再经煅烧即可得到蜂窝状二氧化钛;本发明通过两步水热法合成了高介孔蜂窝状二氧化钛,在透射电镜下可以看到二氧化钛颗粒上密集的蜂窝状结构,具有大的比表面积,光催化反应时能够产生更多的反应活性位点,提高光催化效率,使得催化性能稳定。

    一种纳米片状单斜晶二氧化钛B光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106732493A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611107182.8

    申请日:2016-12-06

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: B01J21/063 B01D53/86 B01J35/004

    Abstract: 本发明公开了一种纳米片状单斜晶二氧化钛B光催化剂的制备方法,首先将硫酸钛加入去离子水中在高压反应釜中进行水热反应,反应结束后在室温下冷却,将所得沉淀物用去离子水洗涤至中性,干燥研磨后得到锐钛矿型二氧化钛。然后将锐钛矿型二氧化钛与氢氧化锂溶液进行第二次水热反应,用去离子水洗涤后干燥得到Li2Ti2O5样品,将该Li2Ti2O5样品加入去离子水中进行第三次水热反应,将所得Li2Ti5O11沉淀反复用硫酸洗涤再用去离子水洗至中性,干燥后得到H2Ti5O11,经煅烧即可得到单斜晶的二氧化钛B。所制备的单斜晶二氧化钛B呈纳米片状分布,尺寸较小、分散性好、结晶度高,具备优良的光催化性能,具有安全、简单、易操作、成本低、可产业化等特点。

    一种在高级氧化过程中评估活性物种对污染物降解贡献率的方法

    公开(公告)号:CN118072845B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202410210745.4

    申请日:2024-02-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种在高级氧化过程中评估活性物种对污染物降解贡献率的方法,实现典型活性物种降解贡献率的准确评估,通过均相实验推导计算得到典型活性物种与目标污染物的修正系数,使用修正系数量化了活性物种与目标污染物之间的相关性,综合考虑了活性物种与目标污染物之间反应,旨在将修正系数引入到计算贡献率的公式中,提高了评估活性物种对废水中污染物降解的贡献率的准确性,为催化剂的靶向设计和污染物的有效去除提供参考。

    一种MIL-100(Fe)材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118930876A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410474079.5

    申请日:2024-04-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种MIL‑100(Fe)材料的制备方法及应用,将六水三氯化铁、有机配体、乙酸钠和去离子水加入到干燥聚四氟乙烯内衬高压釜中充分混合,所述的乙酸钠和有机配体的摩尔比例为1:8‑5:8,加热温度为130℃持续3 d,得到固体产物;冷却至室温后用去离子水60‑80℃纯化5‑20 h,离心后再用无水乙醇60‑80℃纯化5‑20 h;再离心后固体产物在50‑70℃真空条件下干燥,制备得到的富表面羟基MIL‑100(Fe)可以强化对H2O2的活化以增量生成•OH等高氧化性活性物种,进而强化光催化Fenton降解矿化目标有机物。

    一种高线径均匀度耐氧化镁合金细丝及其制备方法

    公开(公告)号:CN114875287A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210545017.X

    申请日:2022-05-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种高线径均匀度耐氧化镁合金细丝及其制备方法;所述镁合金成分质量百分比为:铝:1.0‑6.0%,锌:0.1‑1.0%,锡:0.05‑0.18%,锰:0.05‑0.6%,钐:0.02‑0.18%,钙:0.02‑0.18%,添加元素和不可避免的杂质;所述的添加元素为钇、铈、钪中的一种或任意组合,加入量按百分比计为:钇:0‑0.3%,铈:0‑0.25%,钪:0‑0.35%;不可避免的杂质总和≤0.05%;余量为镁。其制备方法包括:在合金经熔炼、浇注、均质化热处理、挤压、连续拉丝后,获得高线径均匀度耐氧化镁合金焊丝,焊丝力学性能:屈服强度≥150MPa、抗拉强度≥240MPa、延伸率≥15%。本发明制备工艺高效简单,细丝耐氧化、线径均匀、表面光洁度高且力学性能优异,熔丝过程飞溅少,适合机器人自动焊接、增材制造等领域的工业化生产。

    一种纳米针状二氧化钛B光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106423120A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611113405.1

    申请日:2016-12-06

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: B01J21/063 B01J35/004 C02F1/32

    Abstract: 本发明公开了一种纳米针状二氧化钛B光催化剂的制备方法,将氢氧化钾和硫酸钛溶液等速率滴定获得沉淀物,用去离子水洗涤后干燥得到锐钛矿型二氧化钛固体,然后将锐钛矿型二氧化钛固体和氢氧化钾溶液混合均匀,在反应釜自生压力下进行恒温水热反应,反应结束后将高压反应釜在室温下冷却,将冷却后所得的沉淀物反复水洗至pH值为7,干燥完全后研磨,再次加入去离子水溶液在高压反应釜中进行二次水热反应,所得沉淀物依次用硫酸、去离子水洗涤至pH值为7,将沉淀物干燥完全后研磨,最后经煅烧即可得到纳米针状二氧化钛B。所制备的二氧化钛B呈针状分布,结晶度高,尺寸细小,原料来源丰富,操作安全简便,可工业化规模生产。

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